RU2416112C1 - Годоскоп - Google Patents
Годоскоп Download PDFInfo
- Publication number
- RU2416112C1 RU2416112C1 RU2010103006/28A RU2010103006A RU2416112C1 RU 2416112 C1 RU2416112 C1 RU 2416112C1 RU 2010103006/28 A RU2010103006/28 A RU 2010103006/28A RU 2010103006 A RU2010103006 A RU 2010103006A RU 2416112 C1 RU2416112 C1 RU 2416112C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- elements
- hodoscope
- rods
- plates
- spectroscopic
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 17
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 15
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 description 1
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 description 1
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 1
- 239000012857 radioactive material Substances 0.000 description 1
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области регистрации ионизирующих излучений и может быть использовано для обнаружения радиоактивных материалов и источников. Технический результат - уменьшение количества каналов регистрации, упрощение технологии изготовления сцинтиллирующих элементов. Технический результат достигается тем, что в годоскопе оптические элементы выполнены в виде сцинтиллирующих преобразователей излучения, а спектросмещающие элементы выполнены в виде пластин и расположены на противоположных торцевых поверхностях годоскопа во взаимно перпендикулярных направлениях, причем пластины введены в оптический контакт только с торцами стержней. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области регистрации ионизирующих излучений и может быть использовано для обнаружения радиоактивных материалов и источников.
Известен годоскоп, содержащий блок из водородосодержащих сцинтиллирующих оптических элементов, уложенных рядами попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и фотоприемники, в котором сцинтиллирующие оптические элементы выполнены в виде покрытых светоотражающей оболочкой стержней с прямоугольным сечением a·b, стержни скомпонованы в пакет размерами k·b - по высоте, n·a - по ширине, m·а длине, где a - ширина стержня пакета, b - высота стержня пакета, k -количество стержней по высоте пакета, n - количество стержней по ширине пакета, m - количество стержней по длине пакета, по крайней мере, на одной из граней каждого стержня пакета выполнены пазы, в пазах размещены сцинтиллирующие волокна, на торцах волокон расположены фотодиоды, по крайней мере, одна грань пакета последовательно покрыта двумя парами пластин для регистрации тепловых нейтронов и для регистрации гамма-квантов, каждая пара разделена дополнительными пластинами из веществ, ослабляющих соответствующие виды излучений, фотодиоды и пары пластин для регистрации тепловых нейтронов и для регистрации гамма-квантов соединены с входами схем совпадений, выходы которых соединены со входами контроллера, а выходы контроллера соединены со входом компьютера (патент Российской Федерации №2308741, МПК G01T 3/06, 2007 г.).
Недостатком годоскопа является применение большого количества каналов регистрации, сложность изготовления системы считывания сцинтилляционного сигнала, требующая изготовления в сцинтиллирующих элементах пазов и введения в них спектросмещающих волокон с оптическим контактом.
Известен годоскоп для тепловых нейтронов, содержащий водородосодержащие оптические элементы, уложенные рядами попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, выполненные в виде стержней с прямоугольным сечением a-b, причем стержни скомпонованы в пакет размерами k·b по высоте, n·a - по ширине и m·а длине, где a - ширина стержня, b - высота стержня, k - количество стержней по высоте пакета, n - количество стержней по ширине пакета, m - количество стержней по длине пакета, в стержнях пакета размещены спектросмещающие волокна, на торцах которых расположены фотодиоды, отличающийся тем, что оптические элементы годоскопа выполнены из несцинтиллирующих оптически прозрачных элементов, по крайней мере, одна из граней каждого элемента покрыта сцинтиллятором для регистрации тепловых нейтронов, фотодиоды соединены с входами схем совпадений, выходы которых соединены с входами контроллера, а выходы контроллера соединены с входом компьютера (патент Российской Федерации №2371740, МПК G01T 3/06, 2009 г., прототип).
Недостатком прототипа являются возможность регистрации только тепловых нейтронов, сложная технология изготовления, большое количество каналов регистрации.
Изобретение устраняет недостатки аналогов и прототипа.
Техническим результатом изобретения является уменьшение количества каналов регистрации, упрощение технологии изготовления сцинтиллирующих элементов.
Технический результат достигается тем, что в годоскопе, содержащем N оптических элементов в виде стержней с прямоугольным сечением, уложенных рядами попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, спектросмещающие элементы и фотодиоды, оптические элементы выполнены в виде сцинтиллирующих преобразователей излучения, а спектросмещающие элементы выполнены в виде пластин и расположены на противоположных торцевых поверхностях годоскопа во взаимноперпендикулярных направлениях, причем пластины введены в оптический контакт только с торцами стержней.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематично представлен годоскоп, содержащий N сцинтиллирующих преобразователей излучения в виде прямых параллелепипедов, уложенных перпендикулярно друг другу в смежных слоях, где 1 - преобразователи излучения, 2 - спектросмещающие пластины, 3 - фотодетекторы, 4 - преобразователь излучения, положение которого определено при срабатывании фотодетекторов 3.
Преобразователи излучения 1 выполнены в виде прямых параллелепипедов и не имеют оптического контакта между собой. Каждый преобразователь излучения 1 имеет оптический контакт на каждой из двух торцевых поверхностей с двумя скрещивающимися во взаимно-перпендикулярных направлениях спектросмещающими пластинами 2.
Устройство работает следующим образом.
При возникновении сцинтилляционной вспышки в каком-либо преобразователе излучения 1 (для пояснения такой преобразователь помечен позицией 4) фотоны от этой вспышки распространяются во все стороны, в том числе к противоположным торцам преобразователя излучения 1, где попадают в два спектросмещающих элемента 2.
В спектросмещающих элементах 2 фотоны поглощаются, излучая при этом фотоны меньшей энергии, которые распространяются по спектросмещающим элементам 2 к их торцам за счет полного внутреннего отражения от покрытия из светоотражающего материала. Фотоны, пришедшие на торцы спектросмещающих элементов 2, регистрируют фотодетекторами 3.
Положение преобразователя излучения 4, в котором произошла сцинтилляционная вспышка, определяют по номерам фотодетекторов 3, на которых сигнал появился практически одновременно.
Преобразователи излучения 1 покрыты светоотражающим материалом для увеличения количества фотонов, попадающих в спектросмещающие элементы 2 и светозащитным материалом, чтобы свет не попал в соседние преобразователи излучения 1, а затем в соответствующие им спектросмещающие элементы 2.
Спектросмещающие элементы 2 выполнены из пластмассового сцинтиллятора со спектросмещающими добавками, покрыты оболочкой из прозрачного материала, обычно из полиметилметакрилата, с коэффициентом преломления меньшим, чем пластмассовый сцинтиллятор, для увеличения количества фотонов, транспортируемых к фотодетекторам 3.
Для предотвращения попадания фотонов, возникших в спектросмещающем элементе 2, в соседние спектросмещающие элементы экранированы друг от друга светонепроницаемым материалом.
В годоскопе для определения преобразователя излучения, в котором произошла сцинтилляционная вспышка, используют меньшее количество каналов регистрации, меньшее количество ячеек в случае двухкоординатного ФЭУ и меньшее количество фотодиодов 3, не требуется изготовления пазов по всей длине преобразователей излучения 1. Например, в случае 100 преобразователей излучения 1 требуется всего тридцать каналов регистрации.
Claims (1)
- Годоскоп, содержащий N оптических элементов в виде стержней с прямоугольным сечением, уложенных рядами попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, спектросмещающие элементы и фотодиоды, отличающийся тем, что оптические элементы выполнены в виде сцинтиллирующих преобразователей излучения, а спектросмещающие элементы выполнены в виде пластин и расположены на противоположных торцевых поверхностях годоскопа во взаимно перпендикулярных направлениях, причем пластины введены в оптический контакт только с торцами стержней.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010103006/28A RU2416112C1 (ru) | 2010-02-01 | 2010-02-01 | Годоскоп |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010103006/28A RU2416112C1 (ru) | 2010-02-01 | 2010-02-01 | Годоскоп |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2416112C1 true RU2416112C1 (ru) | 2011-04-10 |
Family
ID=44052227
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010103006/28A RU2416112C1 (ru) | 2010-02-01 | 2010-02-01 | Годоскоп |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2416112C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU183777U1 (ru) * | 2017-11-09 | 2018-10-02 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" | Устройство для регистрации быстрых нейтронов космического излучения |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000029873A1 (en) * | 1998-11-13 | 2000-05-25 | De Beers Consolidated Mines Limited | Neutron detection apparatus |
| RU2309398C1 (ru) * | 2006-02-28 | 2007-10-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" | Преобразователь ионизирующего излучения |
| RU2351951C2 (ru) * | 2006-12-04 | 2009-04-10 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт Физики Высоких Энергий | Цифровой калориметр |
| RU2371740C1 (ru) * | 2008-04-08 | 2009-10-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" | Годоскоп |
-
2010
- 2010-02-01 RU RU2010103006/28A patent/RU2416112C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000029873A1 (en) * | 1998-11-13 | 2000-05-25 | De Beers Consolidated Mines Limited | Neutron detection apparatus |
| RU2309398C1 (ru) * | 2006-02-28 | 2007-10-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" | Преобразователь ионизирующего излучения |
| RU2351951C2 (ru) * | 2006-12-04 | 2009-04-10 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт Физики Высоких Энергий | Цифровой калориметр |
| RU2371740C1 (ru) * | 2008-04-08 | 2009-10-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" | Годоскоп |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU183777U1 (ru) * | 2017-11-09 | 2018-10-02 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" | Устройство для регистрации быстрых нейтронов космического излучения |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6145248B2 (ja) | 放射線検出器 | |
| Tsuda et al. | A four-layer depth of interaction detector block for small animal PET | |
| JP4313895B2 (ja) | 放射線検出装置 | |
| US7214943B2 (en) | Radiation or neutron detector using fiber optics | |
| Artikov et al. | Design and construction of new central and forward muon counters for CDF II | |
| RU2014118759A (ru) | Моделирование массивов времяпролетных детекторов с кодированием глубины взаимодействия | |
| JP4803565B2 (ja) | Doi型放射線検出器 | |
| WO2010041313A1 (ja) | Doi型放射線検出器 | |
| RU2653116C2 (ru) | Сегментированный ядерный уровнемер на основе волокон | |
| JP4534006B2 (ja) | 放射線位置検出方法及び装置 | |
| US9316748B2 (en) | Microfabricated scintillation detector | |
| RU93548U1 (ru) | Годоскоп | |
| RU92970U1 (ru) | Сцинтилляционный детектор | |
| CN106501838B (zh) | 一种辐射探测器的光导及其制备方法、辐射探测器 | |
| RU2416112C1 (ru) | Годоскоп | |
| RU2408902C1 (ru) | Двухкоординатный детектор | |
| RU2371740C1 (ru) | Годоскоп | |
| RU54440U1 (ru) | Детектор годоскопа | |
| RU2408905C1 (ru) | Сцинтилляционный детектор | |
| CN216696694U (zh) | 探测器及具有其的医学影像设备 | |
| JP5060410B2 (ja) | 放射線検出装置 | |
| RU71451U1 (ru) | Двухкоординатный детектор излучений | |
| RU2447460C1 (ru) | Детектор годоскопа | |
| RU2444763C1 (ru) | Сцинтилляционный детектор | |
| RU54439U1 (ru) | Годоскоп |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210202 |